Cuprins:

Lampa mumie - Lampă inteligentă controlată WiFi: 5 pași (cu imagini)
Lampa mumie - Lampă inteligentă controlată WiFi: 5 pași (cu imagini)

Video: Lampa mumie - Lampă inteligentă controlată WiFi: 5 pași (cu imagini)

Video: Lampa mumie - Lampă inteligentă controlată WiFi: 5 pași (cu imagini)
Video: FLUXO – cea mai inteligenta lampa din lume 2024, Noiembrie
Anonim
Lampa mumie - Lampă inteligentă controlată prin WiFi
Lampa mumie - Lampă inteligentă controlată prin WiFi
Lampa mumie - Lampă inteligentă controlată prin WiFi
Lampa mumie - Lampă inteligentă controlată prin WiFi
Lampa Mumie - Lampă inteligentă controlată prin WiFi
Lampa Mumie - Lampă inteligentă controlată prin WiFi
Lampa Mumie - Lampă inteligentă controlată prin WiFi
Lampa Mumie - Lampă inteligentă controlată prin WiFi

Cu aproximativ 230 de mii de ani în urmă, omul a învățat să controleze focul, ceea ce duce la o schimbare majoră a stilului său de viață, deoarece a început să lucreze noaptea, folosind și lumina din foc. Putem spune că acesta este începutul iluminatului interior. Acum este o industrie de miliarde de dolari în întreaga lume. De fapt, industria LED-urilor în sine este evaluată la 45,57 miliarde de dolari în 2018. Dar dacă luați în considerare materialele utilizate la fabricare, ambalare și expediere, acestea sunt în mare parte din plastic sau nereciclabile. În acest instructabil voi reutiliza materiale reziduale și materiale nereciclabile pentru a face o lampă inteligentă care poate fi controlată prin Wifi. Aș dori să numesc asta ca o lampă de mumie, deoarece este făcută din înfășurări de fire, cum ar fi mumiile antice din Egipt, care erau acoperite de cârpe.

Provizii

Iată o listă de lucruri necesare, 1. O foaie de material subțire din carton cu grosimea de aproximativ 125GSM (am primit-o din materialul de ambalare uzat al unui tricou)

2. Plic de plastic pentru foaie. (Aceasta a făcut, de asemenea, parte din pachetul menționat mai sus)

3. Fir alb - 1 tambur

4. Lipici de hârtie

5. Modul WiFi ESP8266

6. LED-uri WS2812 Neopixel -10 Nu

7. Baterie Li-ion 3.7V 2200mAh (extrasă dintr-un Powerbank)

8. TP4056 Circuit de încărcare

9. Convertor boost de 3,7V la 5V

10. Recipient pentru deșeuri alimentare pentru a găzdui electronice

11. Cabluri, comutatoare.

12. Foaie din plastic ondulat (am primit-o de la semnul fără parcare;))

Instrumente

1. Fier de lipit

2. Pistolul de lipit fierbinte

3. Lama tăietorului

Pasul 1: Să începem să facem: Pasul 1:

Să începem să facem: Pasul 1
Să începem să facem: Pasul 1
Să începem să facem: Pasul 1
Să începem să facem: Pasul 1
Să începem să facem: Pasul 1
Să începem să facem: Pasul 1

Avem nevoie de o structură diafană și care să permită o cantitate suficientă de lumină. În acest scop, vom folosi firul și vom realiza o structură. Am făcut o mică schiță de design înainte de a începe și am finalizat proiectarea lămpii de masă cilindrice.

Pentru aceasta, vom pune mai întâi acea foaie de hârtie groasă în interiorul plicului de plastic și o vom fixa folosind capsatoare pentru a face un cilindru.

Pregătiți o soluție de clei de hârtie și apă în raport de 1: 4, respectiv. Se amestecă bine până când lipiciul se dizolvă în apă. Scufundați intepăturile în această soluție și înfășurați-le în jurul cilindrului de hârtie în mod aleatoriu. După ce îl înfășurați pentru lungimea necesară, puteți tăia firul și lăsați-l deoparte pentru uscare.

Pasul 2: Pasul 2: Stai în picioare

Pasul 2: Stai în picioare
Pasul 2: Stai în picioare
Pasul 2: Stai în picioare
Pasul 2: Stai în picioare
Pasul 2: Stai în picioare
Pasul 2: Stai în picioare

După 5 ore de uscare, scheletul firului diafan va arăta astfel. Avem nevoie de un stand pentru a ține asta și luminile noastre. Așa că am ales foi de plastic ondulat. Folosind lama de tăiere am tăiat o fâșie subțire a acelei foi și am făcut-o ca suport central. LED-ul meu neopixel avea o bandă lipicioasă în spate, așa că am lipit-o de suportul meu central și am străpuns o gaură în recipientul pentru alimente pentru ao face ca un suport. Așa arată configurarea mea.

Pasul 3: Conectarea totul

Conectând totul
Conectând totul
Conectând totul
Conectând totul

Conexiunea este foarte simplă. Folosesc o placă bazată pe ESP8266 pentru wifi și pentru a conduce LED-uri neopixel.

Conexiunea este după cum urmează:

D2 (GPIO 4) de nod MCU la date în pinul LED-ului Neopixel printr-un rezistor de 330 Ohm.

Vin la 5V din circuitul boost.

GND la GND a circuitului de boost.

Neopixel LED VCC la 5V, GND la GND.

TP4056 circuit de încărcare la baterie + ve și terminal negativ.

Terminalele bateriei la intrările circuitului de impuls prin comutatorul opțional pentru controlul ieșirii.

Am vrut ca lampa mea să funcționeze chiar și atunci când nu există energie, așa că atașez o baterie reîncărcabilă Li-ion care are o capacitate de 2200mAh.

Durata totală de funcționare a bateriei:

Consumul mediu de curent prin LED este de aproximativ 45mA, orice culoare, alta decât cea albă, cu luminozitate medie. pentru alb cu luminozitate deplină este în jur de 60mA.

Durată = 2200 / (45 * 10) = 5 ore. (10 LED-uri)

De asemenea, circuitul de impuls poate oferi ieșire de 5V 1A prin portul său USB 2.0 Femei, acesta putând fi utilizat și ca bancă de alimentare de urgență pentru smartphone și alte dispozitive compatibile cu 5V.

Pasul 4: Codificarea și crearea unui proiect în aplicația Blynk

Codificarea și crearea unui proiect în aplicația Blynk
Codificarea și crearea unui proiect în aplicația Blynk
Codificarea și crearea unui proiect în aplicația Blynk
Codificarea și crearea unui proiect în aplicația Blynk
Codificarea și crearea unui proiect în aplicația Blynk
Codificarea și crearea unui proiect în aplicația Blynk

Există o aplicație foarte bună numită blynk care ne permite să interfațăm rapid dispozitivele IoT și să le testăm. Acum înscrieți-vă pentru blynk și creați un nou proiect numit lampă. Instalați biblioteca blynk din managerul de bibliotecă arduino:

Schiță >> Includeți biblioteca >> Manager bibliotecă

Acum deschideți aplicația Blynk și navigați în lampa proiectului.

Prin bara laterală utilizați modulul zeRGBa și importați-l la locul de muncă.

Acum faceți clic pe zeRGBa și selectați opțiunile așa cum se arată în imagine.

Acum faceți clic pe pictograma NUT care este setările pentru a selecta dispozitivul. Selectați dispozitivul ca ESP8266. apoi salvați-l. Obțineți indicativul de autentificare al proiectului peste adresa de e-mail înregistrată făcând clic pe e-mail pe toate din setări.

În codul Arduino adăugați acest cod de autentificare, acreditările wifi și încărcați-l.

Blynk.begin („Auth Token”, „Wifi SSID”, „Wifi password”);

(Este posibil să trebuiască să schimbați parametrii, cum ar fi numărul de LED-uri și pin etc.)

#define PIN D2 // GPIO4 # define NUMPIXELS 10 // 10 LED-uri sunt conectate

Pasul 5: Pasul 5: Conectați-vă la Internet și la Viola

Image
Image
Pasul 5: Conectați-vă la Internet și la Viola
Pasul 5: Conectați-vă la Internet și la Viola
Pasul 5: Conectați-vă la Internet și la Viola
Pasul 5: Conectați-vă la Internet și la Viola

Acum, după programarea dispozitivului nod MCU, acesta se va conecta automat la serverul blynk și veți vedea că dispozitivul dvs. este online în a doua pictogramă din colțul din dreapta sus. acum puteți muta cursorul pe zeRGBa pentru a obține culoarea necesară pe lampă. Prin urmare, lampa noastră Wifi mumificată este rece și minunată, cu toate culorile posibile. De asemenea, puteți face diferite modele ale scheletului firului exterior ca o minge etc.

Caracteristici:

1. Wifi controlabil

2. Multicolor

3. Ecologic și realizat din materiale reziduale

4. Are o copie de rezervă de aproximativ 5 ore.

5. Are o opțiune power bank.

Recomandat: